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文章目录
  1. 1. 园区网络的管理
    1. 1.1. 以太网的工作特点
    2. 1.2. 配置VLAN和路由
    3. 1.3. 配置路由指令
    4. 1.4. 三层交换机的基本原理
    5. 1.5. 虚拟Vlan
    6. 1.6. 机房的总体设计
    7. 1.7. 机房的环境设计
    8. 1.8. 配电系统及供电方式
    9. 1.9. 机房供电设计
    10. 1.10. 供电系统的负荷计算
    11. 1.11. 机房电源容量估算
    12. 1.12. 机房空调容量的设计

园区网络的管理

以太网的工作特点

  • 广播的管理
    • VLAN划分
    • 设备上实现
  • 路由技术
    • 静态路由
    • 动态路由
  • 网络访问控制技术
    • 标准访问控制
    • 扩展访问控制
  • 网络地址转换技术

配置VLAN和路由

  1. 配置产生新的VLAN

    Switch#vlan database
    Switch(vlan)#vlan 2 name xxx
    Switch(vlan)#exit
    
  2. 分配端口给新创建的VLAN
  3. 考虑中继VLAN

    Switch(config)#int fax/x
    Switch(config-if)#switch mode trunk
    

配置路由指令

  1. 配置rip路由选择协议
  2. 配置OSPF

三层交换机的基本原理

  • 一个具有三层交换功能的设备,实际上是一个带有第三层路由功能的交换机,是二者的有机结合。
  • 发送方A将自己的IP地址与接收方B的IP地址比较,判断B是否与自己在同一子网内:
    • 若B与A在同一子网,则进行二层转发。
    • 若不在,A要向“默认网关”发出ARP分组,而“默认网关”的IP地址其实是三层交换机的第三层交换模块。
  • 如果三层交换模块已知B的MAC地址,则向A回复之,否则它向B广播一个ARP请求,B回复其MAC地址,三层交换机模块保存此地址并回复A,同时将B的MAC地址发送到二层交换机引擎的MAC地址表中。
  • 此后,当A与B间的数据分组全部由二层交换机高速处理,实现一次路由多次实现。

虚拟Vlan

  • 在LAN交换机基础上,采用网络管理软件构建的可以跨越不同网段,不同技术的端到端逻辑网络。
  • 只有构成VLAN的站点直接与支持VLAN的LAN交换机端口相连,才能实现VLAN功能。
  • 优点包括:
    • 限制广播,提高交换机性能
    • 简化网络管理
    • 简化网络结构,保护网络投资
    • 提高网络的数据安全性
  • 实现方式:
    • 基于端口的VLAN
    • 基于MAC地址的VLAN
    • 基于协议的VLAN
    • 基于网络地址的VALN

机房的总体设计

  • 对机房要求主要考虑面积、地面、墙壁、顶棚、门窗和照明等。
  • 机房位置选址:
    • 通常选择在高层大楼的中层为宜
  • 机房面积的确定
    • 通常网络系统机房面积设计应为设备占用面积的5~7倍的关系。
  • 计算机网络系统机房装饰设计
    • 机房地面、机房墙面、机房顶棚、机房门窗、机房照明

机房的环境设计

  • 由于网络系统设备的高精密和系统的接插件多,所以机房环境的设计较高。
  • 通常要考虑的因素有:电源、灰尘、温度与湿度、腐蚀和电磁干扰等,这些也是造成计算机网络系统故障的主要环境因素
  • 机房温度与湿度的环境:开机时的机房温度通常要求在15~30℃,停机时的机房温度要求在5~35℃;一般湿度保持在20%~80%

配电系统及供电方式

  • 计算机网络系统设备间或中心机房的供电系统,通常要求不间断第供电。
  • 也可以采用两路供电系统,一旦一路停电,立即自动切换到另一路供电系统。
  • 市电直接供电方式
    • 适应于电网系统运行稳定,质量又有保证,周围没有大型负载以及电磁干扰。
  • UPS系统供电:
    • 在线型UPS即指其机内的逆变器串联在供电回路上,持续不间断第工作着的UPS
    • 后备型UPS是指其机内逆变器通过转换开关并联在供电回路上,只有当市电中断以后才受控工作的UPS。
  • 综合供电方式:
    • 机房内,电源插座应有两种。一种有UPS电源供电,另一种市电直接供电。

机房供电设计

  • 电力供应有以下要求
    • 电网电压要稳定,通常要求在任何情况下,其偏差不得超过额定值的+-5%
    • 要求电网电压杂波少,干扰少
    • 防止工业控制系统交变电磁场的辐射干扰
    • 电网必须在一定的时间内不间断地连续供电
    • 最好不要与大容器的感性负载电网并联运行,以防止高压涌流
    • 电网的频率漂移要小,提供计算机网络系统设备的电源频率偏差不得大于+-1%
    • 计算机网络系统所用的电源要有良好的接地

供电系统的负荷计算

  • 一个机房或一个用电系统,分为照明用电、空调用电和设备用电
  • 负载功率有实测法和估算法两种
    • 实测法即指在通电的情况下,测量负载电流。如果负载为单相时,则为相电流与电压乘积的2倍作为负载功率;如果负载为三相时,则用电电流与相电压乘积的3倍作为负载功率
    • 估算法则是将各个单项负载功率加起来,所得的和再乘以一个保险系数(可取1.3)作为总的负载功率。
  • 上述计算仅作为总负载功率的基数,还要考虑为以后扩容设备留余量。

    机房电源容量估算

  • 设计要点:
    • 每个计算机网络机房都需要有一个完善的供电系统,为了保障供电安全,需要对机房中所有机器的总功率进行估算。
    • 电功率估算方法:每台PC机计300-350W,每台交换机计1000W-1500W,每台路由器计1500-3000W,每台服务器计3000-5000W,照明电一般与动力电路分路供电,可分开按灯具功率计算。附加一个保险系数。

      机房空调容量的设计

  • 机房都主要是靠空调机进行温度和湿度的调节
  • 空调容量的设计,通常需要考虑设备发热、机房照明的发热、机房人员的热量、机房外围结构和空气流通等因素
  • 计算方法:

    K = (100~300)*∑S(大卡)
    其中K为空调容量,∑S为机房面积。
    

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    2. 1.2. 配置VLAN和路由
    3. 1.3. 配置路由指令
    4. 1.4. 三层交换机的基本原理
    5. 1.5. 虚拟Vlan
    6. 1.6. 机房的总体设计
    7. 1.7. 机房的环境设计
    8. 1.8. 配电系统及供电方式
    9. 1.9. 机房供电设计
    10. 1.10. 供电系统的负荷计算
    11. 1.11. 机房电源容量估算
    12. 1.12. 机房空调容量的设计